|试卷下载
搜索
    上传资料 赚现金
    广西壮族自治区南宁市马山县重点中学2022年中考数学模拟预测题含解析
    立即下载
    加入资料篮
    广西壮族自治区南宁市马山县重点中学2022年中考数学模拟预测题含解析01
    广西壮族自治区南宁市马山县重点中学2022年中考数学模拟预测题含解析02
    广西壮族自治区南宁市马山县重点中学2022年中考数学模拟预测题含解析03
    还剩15页未读, 继续阅读
    下载需要10学贝 1学贝=0.1元
    使用下载券免费下载
    加入资料篮
    立即下载

    广西壮族自治区南宁市马山县重点中学2022年中考数学模拟预测题含解析

    展开
    这是一份广西壮族自治区南宁市马山县重点中学2022年中考数学模拟预测题含解析,共18页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,一元二次方程的根的情况是等内容,欢迎下载使用。

    2021-2022中考数学模拟试卷
    考生请注意:
    1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
    2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
    3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。

    一、选择题(每小题只有一个正确答案,每小题3分,满分30分)
    1.如图,若锐角△ABC内接于⊙O,点D在⊙O外(与点C在AB同侧),则∠C与∠D的大小关系为(  )

    A.∠C>∠D B.∠C<∠D C.∠C=∠D D.无法确定
    2.一辆客车从甲地开往乙地,一辆出租车从乙地开往甲地,两车同时出发,它们离甲地的路程y(km)与客车行驶时间x(h)间的函数关系如图,下列信息:
    (1)出租车的速度为100千米/时;
    (2)客车的速度为60千米/时;
    (3)两车相遇时,客车行驶了3.75小时;
    (4)相遇时,出租车离甲地的路程为225千米.
    其中正确的个数有(  )

    A.1个 B.2个 C.3个 D.4个
    3.下列图形中,是中心对称但不是轴对称图形的为(  )
    A. B.
    C. D.
    4.多项式4a﹣a3分解因式的结果是(  )
    A.a(4﹣a2) B.a(2﹣a)(2+a) C.a(a﹣2)(a+2) D.a(2﹣a)2
    5.如图,矩形ABCD中,AB=8,BC=1.点E在边AB上,点F在边CD上,点G、H在对角线AC上.若四边形EGFH是菱形,则AE的长是( )

    A.2 B.3 C.5 D.6
    6.甲、乙两名同学在一次用频率去估计概率的实验中,统计了某一结果出现的频率绘出的统计图如图,则符合这一结果的实验可能是(  )

    A.掷一枚正六面体的骰子,出现1点的概率
    B.抛一枚硬币,出现正面的概率
    C.从一个装有2个白球和1个红球的袋子中任取一球,取到红球的概率
    D.任意写一个整数,它能被2整除的概率
    7.一元二次方程的根的情况是  
    A.有两个不相等的实数根 B.有两个相等的实数根
    C.没有实数根 D.无法判断
    8.一次数学测试后,随机抽取九年级某班5名学生的成绩如下:91,78,1,85,1.关于这组数据说法错误的是(  )
    A.极差是20 B.中位数是91 C.众数是1 D.平均数是91
    9.菱形的两条对角线长分别是6cm和8cm,则它的面积是(  )
    A.6cm2 B.12cm2 C.24cm2 D.48cm2
    10.如图,实数﹣3、x、3、y在数轴上的对应点分别为M、N、P、Q,这四个数中绝对值最小的数对应的点是(  )

    A.点M B.点N C.点P D.点Q
    二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
    11.分解因式:3x2-6x+3=__.
    12.已知关于x的方程x2+kx﹣3=0的一个根是x=﹣1,则另一根为_____.
    13.若2x+y=2,则4x+1+2y的值是_______.
    14.如图,在正六边形ABCDEF的上方作正方形AFGH,联结GC,那么的正切值为___.

    15.如图,在△ABC中,DE∥BC,EF∥AB.若AD=2BD,则的值等于_____

    16.一个正多边形的一个内角是它的一个外角的5倍,则这个多边形的边数是_______________
    17.若a+b=5,ab=3,则a2+b2=_____.
    三、解答题(共7小题,满分69分)
    18.(10分)已知A、B、C三地在同一条路上,A地在B地的正南方3千米处,甲、乙两人分别从A、B两地向正北方向的目的地C匀速直行,他们分别和A地的距离s(千米)与所用的时间t(小时)的函数关系如图所示.

    (1)图中的线段l1是 (填“甲”或“乙”)的函数图象,C地在B地的正北方向 千米处;
    (2)谁先到达C地?并求出甲乙两人到达C地的时间差;
    (3)如果速度慢的人在两人相遇后立刻提速,并且比先到者晚1小时到达C地,求他提速后的速度.
    19.(5分)如图,在由边长为1个单位长度的小正方形组成的10×10网格中,已知点O,A,B均为网格线的交点.在给定的网格中,以点O为位似中心,将线段AB放大为原来的2倍,得到线段(点A,B的对应点分别为).画出线段;将线段绕点逆时针旋转90°得到线段.画出线段;以为顶点的四边形的面积是 个平方单位.

    20.(8分)(1)计算:.
    (2)解方程:x2﹣4x+2=0
    21.(10分)如图所示,正方形网格中,△ABC为格点三角形(即三角形的顶点都在格点上).把△ABC沿BA方向平移后,点A移到点A1,在网格中画出平移后得到的△A1B1C1;把△A1B1C1绕点A1按逆时针方向旋转90°,在网格中画出旋转后的△A1B2C2;如果网格中小正方形的边长为1,求点B经过(1)、(2)变换的路径总长.

    22.(10分)如图,抛物线(a≠0)交x轴于A、B两点,A点坐标为(3,0),与y轴交于点C(0,4),以OC、OA为边作矩形OADC交抛物线于点G.
    求抛物线的解析式;抛物线的对称轴l在边OA(不包括O、A两点)上平行移动,分别交x轴于点E,交CD于点F,交AC于点M,交抛物线于点P,若点M的横坐标为m,请用含m的代数式表示PM的长;在(2)的条件下,连结PC,则在CD上方的抛物线部分是否存在这样的点P,使得以P、C、F为顶点的三角形和△AEM相似?若存在,求出此时m的值,并直接判断△PCM的形状;若不存在,请说明理由.
    23.(12分)如图1,在正方形ABCD中,E是AB上一点,F是AD延长线上一点,且DF=BE,求证:CE=CF;如图2,在正方形ABCD中,E是AB上一点,G是AD上一点,如果∠GCE=45°,请你利用(1)的结论证明:GE=BE+GD;运用(1)(2)解答中所积累的经验和知识,完成下题:
    如图3,在直角梯形ABCD中,AD∥BC(BC>AD),∠B=90°,AB=BC,E是AB上一点,且∠DCE=45°,BE=4,DE=10, 求直角梯形ABCD的面积.
    24.(14分)2018年4月22日是第49个世界地球日,今年的主题为“珍惜自然资源呵护美丽国土一讲好我们的地球故事”地球日活动周中,同学们开展了丰富多彩的学习活动,某小组搜集到的数据显示,山西省总面积为15.66万平方公里,其中土石山区面积约5.59万平方公里,其余部分为丘陵与平原,丘陵面积比平原面积的2倍还多0.8万平方公里.
    (1)求山西省的丘陵面积与平原面积;
    (2)活动周期间,两位家长计划带领若干学生去参观山西地质博物馆,他们联系了两家旅行社,报价均为每人30元.经协商,甲旅行社的优惠条件是,家长免费,学生都按九折收费;乙旅行社的优惠条件是,家长、学生都按八折收费.若只考虑收费,这两位家长应该选择哪家旅行社更合算?




    参考答案

    一、选择题(每小题只有一个正确答案,每小题3分,满分30分)
    1、A
    【解析】
    直接利用圆周角定理结合三角形的外角的性质即可得.
    【详解】
    连接BE,如图所示:

    ∵∠ACB=∠AEB,
    ∠AEB>∠D,
    ∴∠C>∠D.
    故选:A.
    【点睛】
    考查了圆周角定理以及三角形的外角,正确作出辅助线是解题关键.
    2、D
    【解析】
    根据题意和函数图象中的数据可以判断各个小题是否正确,从而可以解答本题.
    【详解】
    由图象可得,
    出租车的速度为:600÷6=100千米/时,故(1)正确,
    客车的速度为:600÷10=60千米/时,故(2)正确,
    两车相遇时,客车行驶时间为:600÷(100+60)=3.75(小时),故(3)正确,
    相遇时,出租车离甲地的路程为:60×3.75=225千米,故(4)正确,
    故选D.
    【点睛】
    本题考查一次函数的应用,解答本题的关键是明确题意,利用数形结合的思想解答.
    3、C
    【解析】
    试题分析:根据轴对称图形及中心对称图形的定义,结合所给图形进行判断即可.A、既不是轴对称图形,也不是中心对称图形,故本选项错误;B、是轴对称图形,也是中心对称图形,故本选项错误;C、不是轴对称图形,是中心对称图形,故本选项正确;D、是轴对称图形,不是中心对称图形,故本选项错误.
    故选C.
    考点:中心对称图形;轴对称图形.
    4、B
    【解析】
    首先提取公因式a,再利用平方差公式分解因式得出答案.
    【详解】
    4a﹣a3=a(4﹣a2)=a(2﹣a)(2+a).
    故选:B.
    【点睛】
    此题主要考查了提取公因式法以及公式法分解因式,正确运用公式是解题关键.
    5、C
    【解析】
    试题分析:连接EF交AC于点M,由四边形EGFH为菱形可得FM=EM,EF⊥AC;利用”AAS或ASA”易证△FMC≌△EMA,根据全等三角形的性质可得AM=MC;在Rt△ABC中,由勾股定理求得AC=,且tan∠BAC=;在Rt△AME中,AM=AC=,tan∠BAC=可得EM=;在Rt△AME中,由勾股定理求得AE=2.故答案选C.

    考点:菱形的性质;矩形的性质;勾股定理;锐角三角函数.
    6、C
    【解析】
    解:A.掷一枚正六面体的骰子,出现1点的概率为,故此选项错误;
    B.掷一枚硬币,出现正面朝上的概率为,故此选项错误;
    C.从一装有2个白球和1个红球的袋子中任取一球,取到红球的概率是:≈0.33;故此选项正确;
    D.任意写出一个整数,能被2整除的概率为,故此选项错误.
    故选C.
    7、A
    【解析】
    把a=1,b=-1,c=-1,代入,然后计算,最后根据计算结果判断方程根的情况.
    【详解】

    方程有两个不相等的实数根.
    故选A.
    【点睛】
    本题考查根的判别式,把a=1,b=-1,c=-1,代入计算是解题的突破口.
    8、D
    【解析】
    试题分析:因为极差为:1﹣78=20,所以A选项正确;
    从小到大排列为:78,85,91,1,1,中位数为91,所以B选项正确;
    因为1出现了两次,最多,所以众数是1,所以C选项正确;
    因为,所以D选项错误.
    故选D.
    考点:①众数②中位数③平均数④极差.
    9、C
    【解析】
    已知对角线的长度,根据菱形的面积计算公式即可计算菱形的面积.
    【详解】
    根据对角线的长可以求得菱形的面积,
    根据S=ab=×6cm×8cm=14cm1.
    故选:C.
    【点睛】
    考查菱形的面积公式,熟练掌握菱形面积的两种计算方法是解题的关键.
    10、D
    【解析】
    ∵实数-3,x,3,y在数轴上的对应点分别为M、N、P、Q,
    ∴原点在点M与N之间,
    ∴这四个数中绝对值最大的数对应的点是点Q.
    故选D.

    二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
    11、3(x-1)2
    【解析】
    先提取公因式3,再对余下的多项式利用完全平方公式继续分解.
    【详解】
    .
    故答案是:3(x-1)2.
    【点睛】
    考查了用提公因式法和公式法进行因式分解,一个多项式有公因式首先提取公因式,然后再用其他方法进行因式分解,同时因式分解要彻底,直到不能分解为止.
    12、1
    【解析】
    设另一根为x2,根据一元二次方程根与系数的关系得出-1•x2=-1,即可求出答案.
    【详解】
    设方程的另一个根为x2,
    则-1×x2=-1,
    解得:x2=1,
    故答案为1.
    【点睛】
    本题考查了一元二次方程根与系数的关系:如果x1,x2是一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)的两根,那么x1+x2=-,x1x2=.
    13、1
    【解析】
    分析:将原式化简成2(2x+y)+1,然后利用整体代入的思想进行求解得出答案.
    详解:原式=2(2x+y)+1=2×2+1=1.
    点睛:本题主要考查的是整体思想求解,属于基础题型.找到整体是解题的关键.
    14、
    【解析】
    延长GF与CD交于点D,过点E作交DF于点M,设正方形的边长为,则解直角三角形可得,根据正切的定义即可求得的正切值
    【详解】
    延长GF与CD交于点D,过点E作交DF于点M,

    设正方形的边长为,则
    ,






    故答案为:
    【点睛】
    考查正多边形的性质,锐角三角函数,构造直角三角形是解题的关键.
    15、
    【解析】
    根据平行线分线段成比例定理解答即可.
    【详解】
    解:∵DE∥BC,AD=2BD,
    ∴,
    ∵EF∥AB,
    ∴,
    故答案为.
    【点睛】
    本题考查了平行线分线段成比例:三条平行线截两条直线,所得的对应线段成比例.
    16、1
    【解析】
    设这个正多边的外角为x°,则内角为5x°,根据内角和外角互补可得x+5x=180,解可得x的值,再利用外角和360°÷外角度数可得边数.
    【详解】
    设这个正多边的外角为x°,由题意得:
    x+5x=180,
    解得:x=30,
    360°÷30°=1.
    故答案为:1.
    【点睛】
    此题主要考查了多边形的内角和外角,关键是计算出外角的度数,进而得到边数.
    17、1
    【解析】
    试题分析:首先把等式a+b=5的等号两边分别平方,即得a2+2ab+b2=25,然后根据题意即可得解.
    解:∵a+b=5,
    ∴a2+2ab+b2=25,
    ∵ab=3,
    ∴a2+b2=1.
    故答案为1.
    考点:完全平方公式.

    三、解答题(共7小题,满分69分)
    18、(1)乙;3;(2)甲先到达,到达目的地的时间差为小时;(3)速度慢的人提速后的速度为千米/小时.
    【解析】
    分析:
    (1)根据题意结合所给函数图象进行判断即可;
    (2)由所给函数图象中的信息先求出二人所对应的函数解析式,再由解析式结合图中信息求出二人到达C地的时间并进行比较、判断即可得到本问答案;
    (3)根据图象中的信息结合(2)中的结论进行解答即可.
    详解:
    (1)由题意结合图象中的信息可知:图中线段l1是乙的图象;C地在B地的正北方6-3=3(千米)处.
    (2)甲先到达.
    设甲的函数解析式为s=kt,则有4=t,
    ∴s=4t.
    ∴当s=6时,t=.
    设乙的函数解析式为s=nt+3,则有4=n+3,即n=1.
    ∴乙的函数解析式为s=t+3.
    ∴当s=6时,t=3.
    ∴甲、乙到达目的地的时间差为:(小时).
    (3)设提速后乙的速度为v千米/小时,
    ∵相遇处距离A地4千米,而C地距A地6千米,
    ∴相遇后需行2千米.
    又∵原来相遇后乙行2小时才到达C地,
    ∴乙提速后2千米应用时1.5小时.
    即,解得: ,
    答:速度慢的人提速后的速度为千米/小时.
    点睛:本题考查的是由函数图象中获取相关信息来解决问题的能力,解题的关键是结合题意弄清以下两点:(1)函数图象上点的横坐标和纵坐标各自所表示是实际意义;(2)图象中各关键点(起点、终点、交点和转折点)的实际意义.
    19、(1)画图见解析;(2)画图见解析;(3)20
    【解析】
    【分析】(1)结合网格特点,连接OA并延长至A1,使OA1=2OA,同样的方法得到B1,连接A1B1即可得;
    (2)结合网格特点根据旋转作图的方法找到A2点,连接A2B1即可得;
    (3)根据网格特点可知四边形AA1 B1 A2是正方形,求出边长即可求得面积.
    【详解】(1)如图所示;
    (2)如图所示;
    (3)结合网格特点易得四边形AA1 B1 A2是正方形,
    AA1=,
    所以四边形AA1 B1 A2的面积为:=20,
    故答案为20.

    【点睛】本题考查了作图-位似变换,旋转变换,能根据位似比、旋转方向和旋转角得到关键点的对应点是作图的关键.
    20、(1)-1;(2)x1=2+,x2=2﹣
    【解析】
    (1)按照实数的运算法则依次计算即可;
    (2)利用配方法解方程.
    【详解】
    (1)原式=﹣2﹣1+2×=﹣1;
    (2)x2﹣4x+2=0,
    x2﹣4x=﹣2,
    x2﹣4x+4=﹣2+4,即(x﹣2)2=2,
    ∴x﹣2=±,
    ∴x1=2+,x2=2﹣.
    【点睛】
    此题考查计算能力,(1)考查实数的计算,正确掌握绝对值的定义,零次幂的定义,特殊角度的三角函数值是解题的关键;(2)是解一元二次方程,能根据方程的特点选择适合的解法是解题的关键.
    21、(1)(2)作图见解析;(3).
    【解析】
    (1)利用平移的性质画图,即对应点都移动相同的距离.
    (2)利用旋转的性质画图,对应点都旋转相同的角度.
    (3)利用勾股定理和弧长公式求点B经过(1)、(2)变换的路径总长.
    【详解】
    解:(1)如答图,连接AA1,然后从C点作AA1的平行线且A1C1=AC,同理找到点B1,分别连接三点,△A1B1C1即为所求.
    (2)如答图,分别将A1B1,A1C1绕点A1按逆时针方向旋转90°,得到B2,C2,连接B2C2,△A1B2C2即为所求.

    (3)∵,
    ∴点B所走的路径总长=.
    考点:1.网格问题;2.作图(平移和旋转变换);3.勾股定理;4.弧长的计算.
    22、(1)抛物线的解析式为;(2)PM=(0<m<3);(3)存在这样的点P使△PFC与△AEM相似.此时m的值为或1,△PCM为直角三角形或等腰三角形.
    【解析】
    (1)将A(3,0),C(0,4)代入,运用待定系数法即可求出抛物线的解析式.
    (2)先根据A、C的坐标,用待定系数法求出直线AC的解析式,从而根据抛物线和直线AC的解析式分别表示出点P、点M的坐标,即可得到PM的长.
    (3)由于∠PFC和∠AEM都是直角,F和E对应,则若以P、C、F为顶点的三角形和△AEM相似时,分两种情况进行讨论:①△PFC∽△AEM,②△CFP∽△AEM;可分别用含m的代数式表示出AE、EM、CF、PF的长,根据相似三角形对应边的比相等列出比例式,求出m的值,再根据相似三角形的性质,直角三角形、等腰三角形的判定判断出△PCM的形状.
    【详解】
    解:(1)∵抛物线(a≠0)经过点A(3,0),点C(0,4),
    ∴,解得.
    ∴抛物线的解析式为.
    (2)设直线AC的解析式为y=kx+b,
    ∵A(3,0),点C(0,4),
    ∴,解得.
    ∴直线AC的解析式为.
    ∵点M的横坐标为m,点M在AC上,
    ∴M点的坐标为(m,).
    ∵点P的横坐标为m,点P在抛物线上,
    ∴点P的坐标为(m,).
    ∴PM=PE-ME=()-()=.
    ∴PM=(0<m<3).
    (3)在(2)的条件下,连接PC,在CD上方的抛物线部分存在这样的点P,使得以P、C、F为顶点的三角形和△AEM相似.理由如下:
    由题意,可得AE=3﹣m,EM=,CF=m,PF==,
    若以P、C、F为顶点的三角形和△AEM相似,分两种情况:
    ①若△PFC∽△AEM,则PF:AE=FC:EM,即():(3-m)=m:(),
    ∵m≠0且m≠3,∴m=.
    ∵△PFC∽△AEM,∴∠PCF=∠AME.
    ∵∠AME=∠CMF,∴∠PCF=∠CMF.
    在直角△CMF中,∵∠CMF+∠MCF=90°,∴∠PCF+∠MCF=90°,即∠PCM=90°.
    ∴△PCM为直角三角形.
    ②若△CFP∽△AEM,则CF:AE=PF:EM,即m:(3-m)=():(),
    ∵m≠0且m≠3,∴m=1.
    ∵△CFP∽△AEM,∴∠CPF=∠AME.
    ∵∠AME=∠CMF,∴∠CPF=∠CMF.∴CP=CM.
    ∴△PCM为等腰三角形.
    综上所述,存在这样的点P使△PFC与△AEM相似.此时m的值为或1,△PCM为直角三角形或等腰三角形.
    23、(1)、(2)证明见解析(3)28
    【解析】
    试题分析:(1)根据正方形的性质,可直接证明△CBE≌△CDF,从而得出CE=CF;
    (2)延长AD至F,使DF=BE,连接CF,根据(1)知∠BCE=∠DCF,即可证明∠ECF=∠BCD=90°,根据∠GCE=45°,得∠GCF=∠GCE=45°,利用全等三角形的判定方法得出△ECG≌△FCG,即GE=GF,即可得出答案GE=DF+GD=BE+GD;
    (3)过C作CF⊥AD的延长线于点F.则四边形ABCF是正方形,设DF=x,则AD=12-x,根据(2)可得:DE=BE+DF=4+x,在直角△ADE中利用勾股定理即可求解;
    试题解析:(1)如图1,在正方形ABCD中,
    ∵BC=CD,∠B=∠CDF,BE=DF,
    ∴△CBE≌△CDF,
    ∴CE=CF;
    (2)如图2,延长AD至F,使DF=BE,连接CF,

    由(1)知△CBE≌△CDF,
    ∴∠BCE=∠DCF.
    ∴∠BCE+∠ECD=∠DCF+∠ECD
    即∠ECF=∠BCD=90°,
    又∵∠GCE=45°,∴∠GCF=∠GCE=45°,
    ∵CE=CF,∠GCE=∠GCF,GC=GC,
    ∴△ECG≌△FCG,
    ∴GE=GF,
    ∴GE=DF+GD=BE+GD;
    (3)过C作CF⊥AD的延长线于点F.则四边形ABCF是正方形.

    AE=AB-BE=12-4=8,
    设DF=x,则AD=12-x,
    根据(2)可得:DE=BE+DF=4+x,
    在直角△ADE中,AE2+AD2=DE2,则82+(12-x)2=(4+x)2,
    解得:x=1.
    则DE=4+1=2.
    【点睛】本题考查了全等三角形的判定和性质以及正方形的性质,解决本题的关键是注意每个题目之间的关系,正确作出辅助线.
    24、(1)平原面积为3.09平方公里,丘陵面积为6.98平方公里;(2)见解析.
    【解析】
    (1)先设山西省的平原面积为x平方公里,则山西省的丘陵面积为(2x+0.8)平方公里,再根据总面积=平原面积+丘陵面积+土石山区面积列出等式求解即可;
    (2)先分别列出甲、乙两个旅行社收费与学生人数的关系式,然后再分情况讨论即可.
    【详解】
    解:(1)设山西省的平原面积为x平方公里,则山西省的丘陵面积为(2x+0.8)平方公里.
    由题意:x+2x+0.8+5.59=15.66,
    解得x=3.09,
    2x+0.8=6.98,
    答:山西省的平原面积为3.09平方公里,则山西省的丘陵面积为6.98平方公里.
    (2)设去参观山西地质博物馆的学生有m人,甲、乙旅行社的收费分别为y甲元,y乙元.
    由题意:y甲=30×0.9m=27m,
    y乙=30×0.8(m+2)=24m+48,
    当y甲=y乙时,27m=24m+48,m=16,
    当y甲>y乙时,27m>24m+48,m>16,
    当y甲<y乙时,27m<24m+48,m<16,
    答:当学生人数为16人时,两个旅行社的费用一样.
    当学生人数为大于16人时,乙旅行社比较合算.
    当学生人数为小于16人时,甲旅行社比较合算.
    【点睛】
    本题考查了一元一次方程的应用,解题的关键是熟练的掌握一元一次方程的应用.

    相关试卷

    广西壮族自治区南宁市马山县重点中学2023年中考数学模拟精编试卷含解析: 这是一份广西壮族自治区南宁市马山县重点中学2023年中考数学模拟精编试卷含解析,共19页。

    广西南宁市马山县重点中学2022年中考数学押题试卷含解析: 这是一份广西南宁市马山县重点中学2022年中考数学押题试卷含解析,共20页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。

    2022年淮北市重点中学中考数学模拟预测题含解析: 这是一份2022年淮北市重点中学中考数学模拟预测题含解析,共22页。试卷主要包含了下列算式中,结果等于x6的是,下列各式中,互为相反数的是,函数y=的自变量x的取值范围是等内容,欢迎下载使用。

    免费资料下载额度不足,请先充值

    每充值一元即可获得5份免费资料下载额度

    今日免费资料下载份数已用完,请明天再来。

    充值学贝或者加入云校通,全网资料任意下。

    提示

    您所在的“深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载 10 份资料 (今日还可下载 0 份),请取消部分资料后重试或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载10份资料,您的当日额度已用完,请明天再来,或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深圳市第一中学”云校通余额已不足,请提醒校管理员续费或选择从个人账户扣费下载。

    重新选择
    明天再来
    个人账户下载
    下载确认
    您当前为教习网VIP用户,下载已享8.5折优惠
    您当前为云校通用户,下载免费
    下载需要:
    本次下载:免费
    账户余额:0 学贝
    首次下载后60天内可免费重复下载
    立即下载
    即将下载:资料
    资料售价:学贝 账户剩余:学贝
    选择教习网的4大理由
    • 更专业
      地区版本全覆盖, 同步最新教材, 公开课⾸选;1200+名校合作, 5600+⼀线名师供稿
    • 更丰富
      涵盖课件/教案/试卷/素材等各种教学资源;900万+优选资源 ⽇更新5000+
    • 更便捷
      课件/教案/试卷配套, 打包下载;手机/电脑随时随地浏览;⽆⽔印, 下载即可⽤
    • 真低价
      超⾼性价⽐, 让优质资源普惠更多师⽣
    VIP权益介绍
    • 充值学贝下载 本单免费 90%的用户选择
    • 扫码直接下载
    元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
    您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      充值到账1学贝=0.1元
      0学贝
      本次充值学贝
      0学贝
      VIP充值赠送
      0学贝
      下载消耗
      0学贝
      资料原价
      100学贝
      VIP下载优惠
      0学贝
      0学贝
      下载后剩余学贝永久有效
      0学贝
      • 微信
      • 支付宝
      支付:¥
      元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
      您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      扫码支付0直接下载
      • 微信
      • 支付宝
      微信扫码支付
      充值学贝下载,立省60% 充值学贝下载,本次下载免费
        下载成功

        Ctrl + Shift + J 查看文件保存位置

        若下载不成功,可重新下载,或查看 资料下载帮助

        本资源来自成套资源

        更多精品资料

        正在打包资料,请稍候…

        预计需要约10秒钟,请勿关闭页面

        服务器繁忙,打包失败

        请联系右侧的在线客服解决

        单次下载文件已超2GB,请分批下载

        请单份下载或分批下载

        支付后60天内可免费重复下载

        我知道了
        正在提交订单

        欢迎来到教习网

        • 900万优选资源,让备课更轻松
        • 600万优选试题,支持自由组卷
        • 高质量可编辑,日均更新2000+
        • 百万教师选择,专业更值得信赖
        微信扫码注册
        qrcode
        二维码已过期
        刷新

        微信扫码,快速注册

        还可免费领教师专享福利「樊登读书VIP」

        手机号注册
        手机号码

        手机号格式错误

        手机验证码 获取验证码

        手机验证码已经成功发送,5分钟内有效

        设置密码

        6-20个字符,数字、字母或符号

        注册即视为同意教习网「注册协议」「隐私条款」
        QQ注册
        手机号注册
        微信注册

        注册成功

        下载确认

        下载需要:0 张下载券

        账户可用:0 张下载券

        立即下载
        账户可用下载券不足,请取消部分资料或者使用学贝继续下载 学贝支付

        如何免费获得下载券?

        加入教习网教师福利群,群内会不定期免费赠送下载券及各种教学资源, 立即入群

        返回
        顶部
        Baidu
        map